一种超导量子芯片测试方法、装置以及介质

    公开(公告)号:CN115963384A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202211704320.6

    申请日:2022-12-29

    IPC分类号: G01R31/28 G06F11/22

    摘要: 本申请涉及超导量子芯片测试领域,公开了一种超导量子芯片测试方法、装置以及介质,通过获取用户设定的测控线路配置和相关参数;确认各测控线路配置的优化迭代循环算法以及测试流程;根据各测控线路配置施加对应的调控波形;发送指令至测控系统以进行测试并获取测试数据。采用本技术方案,用户只需要为超导量子芯片选择测控线路配置并为其设定相关参数,确认优化迭代循环算法以及测试流程,通过施加调控波形后,测控系统即可开始进行测试,从而实现对超导量子芯片的测试。在本技术方案中,用户可以对测试流程顺序、循环内容、优化方法等进行自由组合,并根据存储的优化迭代算法,支持多种测试需求,减少了人力资源的浪费,提高了测试效率。

    一种极低温量子计算机控制电路及控制装置

    公开(公告)号:CN118211666A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410453696.7

    申请日:2024-04-16

    IPC分类号: G06N10/20

    摘要: 本发明公开了一种极低温量子计算机控制电路及控制装置,包括:输入存储器;所述输入存储器接收外界信号并发送到锁相环中,所述锁相环设定一频率范围,根据所述外界信号进行频率锁相反馈,所述锁相环与分频器连接,通过所述分频器与量子比特频率进行匹配;该电路对量子计算机锁相环进行设计,利用运算跨导放大器和片上集成的时钟生成器,减少信号从片外线路传递过来的时间损耗可以短时间内实现输出信号与输入信号同步,通过分频器在静态电流状态来实现相位比较器等功能,可以大幅降低功耗,满足在极低温环境下,稀释制冷机的制冷功率限制,采用CMOS工艺集成,缩小量子计算机体积,提高量子比特稳定性。

    一种超导量子芯片及其温度测量方法及测温电路

    公开(公告)号:CN117889980A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410072935.4

    申请日:2024-01-18

    IPC分类号: G01K7/34

    摘要: 本发明公开了一种超导量子芯片及其温度测量方法及测温电路,测温电路包括依次连接的读取信号传输线、读写谐振腔和测温比特,测温比特设置于超导量子芯片上且测温比特的激发频率固定。首先将超导量子芯片的环境温度调整至预设温度,在预设温度下标定测温比特的激发频率,确定目标时段内测温比特的状态,再确定测温比特在目标时段内被激发进入激发态的概率,最后基于测温比特的激发频率及概率确定超导量子芯片的温度。该方案考虑到在测温比特的激发频率固定时,测温比特处于激发态的概率只受到其环境温度的影响,因此,基于测温比特的激发频率及概率便可确定超导量子芯片的温度,测量精度高,能够直接反应超导量子芯片上的热噪声水平。

    一种晶圆通孔的填充方法及晶圆通孔填充结构

    公开(公告)号:CN117881270A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410035181.5

    申请日:2024-01-10

    IPC分类号: H10N60/01 H10N60/82

    摘要: 本发明公开了一种晶圆通孔的填充方法及晶圆通孔填充结构,应用于量子芯片技术领域,包括:设置有TSV通孔的TSV衬底一侧键合一晶圆,以封闭TSV通孔的一侧开口;从TSV通孔未封闭的开口向TSV通孔内填入固态超导材料;融化固态超导材料,使融化后的超导材料填充TSV通孔;对融化的超导材料进行固化,并在固化后将TSV衬底与晶圆解键合。通过晶圆封住TSV通孔的一侧开口以形成盲孔结构,从而可以在后续融化固态超导材料时保证熔融的超导材料可以停留在TSV通孔内。之后通过对超导材料进行固化就可以在TSV通孔内填入形貌完整的超导材料。最后通过解键合就可以完成超导材料的填充,其工艺简单,且适用于大规模制备。

    一种经典量子混合计算装置及系统

    公开(公告)号:CN117787427A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311785111.3

    申请日:2023-12-22

    IPC分类号: G06N10/40

    摘要: 本发明公开了一种经典量子混合计算装置和系统,该经典量子混合计算装置包括可编程逻辑器件;可编程逻辑器件包括存储有混合计算线路的序列调度模块、经典计算模块、存储有量子逻辑门参数的量子逻辑门实现模块、存储有量子比特读取参数的量子比特读取模块;其中,序列调度模块用于根据量子计算机发送的混合计算任务,确定对应的混合计算线路;根据混合计算线路信息,调用经典计算模块、量子逻辑门实现模块以及量子比特读取模块完成混合计算任务,并将混合计算任务对应的计算结果反馈至控制计算机。本申请能够在很大程度上提高量子计算和经典计算混合的运算效率,有利于促进量子计算产业的发展和应用。

    一种新型超导量子电路及芯片

    公开(公告)号:CN117015296B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311239727.0

    申请日:2023-09-25

    IPC分类号: H10N69/00 H10N60/80 H10N60/12

    摘要: 本发明公开了一种新型超导量子电路及芯片,涉及超导量子技术领域,该超导量子电路包括:量子比特,包括比特电容和约瑟夫森结,比特电容包括两个独立的金属片,约瑟夫森结跨接在任一金属片和接地平面之间,两个金属片之间形成第一耦合电容,每一金属片与接地平面之间形成自电容;信号传输线,信号传输线与量子比特耦合。本发明能够避免Z控制线延伸至比特电容的中心区域,具有更小的比特电容的尺寸,有利于提高芯片的集成度,设计灵活,降低了设计复杂度。

    一种新型超导量子电路及芯片

    公开(公告)号:CN117015296A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202311239727.0

    申请日:2023-09-25

    IPC分类号: H10N69/00 H10N60/80 H10N60/12

    摘要: 本发明公开了一种新型超导量子电路及芯片,涉及超导量子技术领域,该超导量子电路包括:量子比特,包括比特电容和约瑟夫森结,比特电容包括两个独立的金属片,约瑟夫森结跨接在任一金属片和接地平面之间,两个金属片之间形成第一耦合电容,每一金属片与接地平面之间形成自电容;信号传输线,信号传输线与量子比特耦合。本发明能够避免Z控制线延伸至比特电容的中心区域,具有更小的比特电容的尺寸,有利于提高芯片的集成度,设计灵活,降低了设计复杂度。

    一种量子算法的编译方法、系统、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115481745B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202211279530.5

    申请日:2022-10-19

    IPC分类号: G06N10/60 G06F8/41

    摘要: 本申请公开了一种量子算法的编译方法、系统、电子设备及存储介质,所属的技术领域为量子计算技术。所述量子算法的编译方法,包括:根据配置文件确定量子编译器中多个扩展点对应的扩展实现;其中,所述量子编译器的量子编译过程包括多个编译阶段,所述扩展点为所述编译阶段对应的功能接口,所述扩展点包括量子门分解阶段对应的第一扩展点、量子比特布局阶段对应的第二扩展点和量子门实现阶段对应的第三扩展点;接收待编译的量子算法,按照所述编译阶段的实现顺序依次调用对应的所述扩展实现,得到量子计算后端指令集描述的程序。本申请能够提高量子编译器的通用性和可扩展性。

    一种稀释制冷机及其测控模组、量子计算机

    公开(公告)号:CN117073254A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311030859.2

    申请日:2023-08-16

    IPC分类号: F25B23/00 G06F1/20

    摘要: 本申请涉及量子计算机领域,公开了一种稀释制冷机及其测控模组、量子计算机,包括嵌入稀释制冷机的冷盘中的衰减滤波集成组件,衰减滤波集成组件包括壳体、衰减器、滤波器、第一接头、信号传递部;衰减器、滤波器、信号传递部设于壳体内,第一接头设于壳体的端部;衰减器的第一端和滤波器连接,衰减器的第二端和信号传递部的第一端连接,信号传递部的第二端与第一接头连接;第一接头用于连接线缆。本申请通过对衰减器和滤波器进行组装集成,可以减少接口物理损耗,降低占用空间体积,提升空间利用率以及线缆的集成密度;并且可以减少拆装次数,提高工作效率,同时避免拆装过程中的人为误差导致的阻抗不匹配等现象。

    一种超导量子计算机线路的检测系统和方法

    公开(公告)号:CN115792722A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211624933.9

    申请日:2022-12-16

    IPC分类号: G01R31/58 G01R1/02

    摘要: 本申请公开了一种超导量子计算机线路的检测系统和方法,线路控制器设置于低温系统中,其部署有各类测试线路及其对应的测试方式。终端设备分别与信号源设备以及线路控制器连接,用于在接收到测试指令时,向线路控制器下发切换指令,并控制信号源设备输出与测试指令匹配的测试信号。线路控制器接收到终端设备传输的切换指令,将线路切换为与切换指令匹配的目标测试线路。线路控制器按照目标测试线路对应的目标测试方式进行线路测试;将测试数据反馈至终端设备。终端设备对测试数据进行分析,从而得到测试结果。通过检测系统能够完全模拟量子芯片实际的工作环境,从而实现对超导量子计算机线路的实际检测,提升了超导量子计算机线路检测的准确性。